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Les propriétés mécaniques cellulaires jouent un rôle important dans les métastases tumorales, la transformation maligne des cellules et la radiosensibilité 1,2. Pour acquérir une compréhension approfondie du rôle des propriétés mécaniques cellulaires dans le processus ci-dessus, une mesure précise de la mécanique cellulaire est essentielle, et la mesure ne doit pas endommager les cellules pour une culture et une analyse ultérieures. Le processus de mesure doit être aussi rapide que possible, sinon la viabilité cellulaire peut être affectée si les cellules sont retirées de l’environnement de culture pendant une longue période.
Les méthodes de mesure existantes de la mécanique cellulaire font face à certaines limites. Certaines méthodes, telles que la cytométrie par torsion magnétique, les pinces magnétiques et la microrhéologie de suivi des particules, causent des dommages cellulaires en raison de l’introduction de particules dans les cellules 3,4,5. Les méthodes de mesure par contact avec des cellules, telles que le microscope à force atomique (AFM), l’aspiration par micropipette, la microconstriction et la technique à plaques parallèles, sont également sujettes aux dommages cellulaires et le débit est difficile à augmenter 6,7,8. De plus, les rayonnements ionisants vont aplatir les cellules et augmenter leur adhérence9 ; Il est donc nécessaire de mesurer la mécanique des cellules entières en suspension.
En réponse aux défis ci-dessus, un système de mesure de la mécanique cellulaire basé sur la méthode acoustofluidique 10,11,12,13,14 a été développé. La largeur du canal est adaptée à la demi-longueur d’onde acoustique, créant ainsi un nœud d’onde stationnaire à la ligne médiane du microcanal. Sous l’action de la force de rayonnement acoustique, les cellules ou les billes standard peuvent se déplacer vers le nœud de pression acoustique. Comme les propriétés physiques des billes standard (taille, densité et compressibilité) sont connues, la densité d’énergie acoustique peut être déterminée. Ensuite, la compressibilité cellulaire peut être obtenue en enregistrant les trajectoires de mouvement des cellules dans le champ acoustique. Une mesure non destructive à haut débit des cellules en suspension peut être réalisée. Cet article présentera la conception de la puce microfluidique, la mise en place du système et les étapes de mesure. La mesure de différents types de cellules tumorales a été effectuée pour vérifier la précision de la méthode. Le champ d’application de cette méthode avait été étendu aux structures subcellulaires (telles que le noyau) en ajustant la fréquence de résonance de la céramique piézoélectrique et la largeur du microcanal. En outre, les changements dans la compressibilité cellulaire après l’EMT induite par le médicament ou l’irradiation aux rayons X avec différentes doses ont été étudiés. Les résultats démontrent la large applicabilité de cette méthode en tant qu’outil puissant pour étudier la corrélation entre les changements biochimiques et les propriétés mécaniques cellulaires.